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一、电气设备选择的一般原则 1 、应满足正常运行、检修、短路和过电压情 况下的要求并考虑远景发展; 2 、应按当地环境条件校核; 3 、应力求技术先进和经济合理; 4 、与整个工程的建设标准应协调一致; 5 、同类设备应尽量减少品种; 6 、选用的新产品均应具有可靠的试验数据, 并经正式鉴定合格。在特殊情况下,选用未 经正式鉴定的新产品时,应经上级部门批准。 二、电气设备选择的技术条件 1. 长期工作条件 电压 :选用的电器允许最高工作电压 U max 不得低于该回路 电网的最高运行电压 U NSmax ,即: U max≥ U NSmax 电流: 选用的电器额定电流 I N 不得低于所在回路在各种可 能运行方式下的最大持续工作电流 I max ,即: I N≥ I max 机械荷载 :所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运 行和短路时的最大作用力。 2. 短路稳定条件 校验的一般原则:电气设备在选定后应按可能通过的最大短路电 用熔断器保护的电气设备可不验算热稳定。当熔断器有限流 流进行动、热稳定校验。校验的短路电流一般取三相短路时短路电 作用时,可不验算动稳定。用熔断器保护的电压互感器回路, 流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压 i es ? i k ? 可不验算动、热稳定。 2 器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路严重时,则应按严重 ? 短路的动稳定条件: 短路的热稳定条件: I t t > Q k I es ? I k ? 情况校验 (1) 短路电流电动力效应 1). 电动力 : 载流导体在相邻载流导体产生的磁场 中所受的电磁力。 引起载流导体变形、绝缘子损坏,甚 2). 电动力的危害 : 至于会造成新的短路故障。 3). 两平行导体间最大的电动力 : F ? 2 K i i L ? 10 ? 7 电动力的方向:同吸;反斥。 f 1 2 a 4). 两相短路时平行导体间的最大电动力 F ? 2 ? ? 2 i k ? 2 ? 2 L ? 7 ? 10 a 5). 三相短路时平行导体之间的最大电动力 边缘相 U 相与中间相 V 相导体所承受的最大电动力、分别为: ? 3 ? ? 3 ? 2 L ? 7 ? 3 ? ? 3 ? 2 L ? 7 F U ? 1 . 61 i k ? 10 F V ? 1 . 73 i k ? 10 a a 发生三相短路后,母线为三相水平布置时中间相 导体所承受的电动力最大。 6). 短路电流电动力效验 F ( 3 ) / F ( 2 ) ? 1 . 15 电力系统中同一地点发生不同种类的短路时,导体 所承受三相短路时的最大电动力比两相短路时的最大 电动力大 15 %。因此,在校验导体的最大电动力时, 按三相短路的最严重情况考虑。 (2) 、短路电流的热效应 1 ) . 电气设备发热的原因 电气设备在工作中,由于自身的有功功率损耗,引起电气设备 的发热。包括电阻损耗、介质损耗 2 ) . 导体发热种类 正常工作电流在较长时间内所引起的发热。 长期发热: 短路时发热: 短路电流在极短的时间内所引起的发热。 设备的绝缘:温度愈高绝缘的老化速度愈快。 接触电阻值:增大,功率损耗加大,温度再升 3). 电气设备温度升高的影响 高,恶性循环。 机械强度:显著降低,影响电器的安全运行。 4). 载流导体和电器发热的允许温度 为了限制电气设备因发热而产生不利影响,保证电气设备的 正确使用,国家规定了载流导体和电器长期发热和短路时发热 的允许温度。 5). 导体温度的变化特点 θ θ k C AB 段:工作电流所产生的热量 引起导体温度的变化; BC 段 :短路时导体温度变化; C 点后的虚线 :短路电流被切 除之后,导体温度会逐渐地降 至周围环境温度。 θ B 1 A θ 0 O t 1 t 2 t 3 t 6). 短路时最高发热温度计算 计算导体短路时的最高温度的步骤: (1) 根据运行温度 从曲线中查出 之值; (2) 将 与 之值代入公式,计算出: A i ? Q A t (3) 根据 ,从曲线中查出 之值。 1 2
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